Uspijevaju stabilno izmjeriti rad 20 upletenih kubita, što je rekord u kvantnom računanju

kvantnih bitova

Ako ste ljubitelj kvantnog računanja, zasigurno je naslov ovog istog posta više nego iznenađujući, ako baš niste baš u toku sa onim što se događa na ovom svijetu, zasigurno naslovu, što je manje ostalo dovoljno sladoleda, ne znajući točno treba li nešto proslaviti ili ne. Da biste se izvukli iz svake sumnje, to vam kažem suočavamo se s ničim manje od presedana bez presedana.

Točnije, suočavamo se s novim rekordom u pogledu kvantnog računanja, istim da ga, suprotno onome što možete zamisliti, ovoga puta nisu požnjele tvrtke veličine i ulaganja na ovom području kao što su IBM, Google ili Microsoft, ali odgovara timu znanstvenika iz Rainer Blatt eksperimentalni fizikalni laboratorij Sveučilišta u Innsbrucku (Austrija).

Mnoge su institucije koje žele stvoriti najbolje kvantno računalo, iako za sada ovaj rekord drži Sveučilište u Innsbrucku

Daleko od toga da će ova utrka biti vlasnici najmoćnijeg i najsposobnijeg kvantnog računala na planetu, nešto što se čini prije nego što će Google postići svojim novim kvantnim procesorom od 72 kubita, pada upravo na Sveučilište u Innsbrucku, osim ako kao što je bio slučaj, Google može izmjeriti svaki kubit svog sustava i može dodati naziv vaše institucije uz novi zapis.

Da bismo pokušali malo bolje razumjeti zašto je kvantno računanje u ovom trenutku toliko relevantno, mogli bismo reći, kao što se može pročitati drugdje, da je qubit sličan tradicionalnom bitu i, sve sličnosti ovdje završavaju, jer tradicionalni bit, kao znamo da ima dva različita stanja koja su obično predstavljena kao 0 i 1. Što se tiče qubita, govorimo o parovima zapletenih atoma koji mogu istovremeno imati bilo koje od ova dva stanja.

Zahvaljujući upravo činjenici da kubit može imati superponirana stanja, umnožava se teoretska snaga koju kvantni procesor može doseći. U osnovi i na papiru, kvantno računalo moglo bi izvesti složene operacije u nekoliko sekundi, isto kao što bi tradicionalnom računalu trebala desetljeća. Nažalost, zbog ove superpozicije stanja, moramo znati specifično stanje bez mogućnosti pogreške da bismo stvorili stabilni registar, inače bismo imali samo procesor pun atoma koji ne bi ništa doprinio.

međusobno povezani kubiti

Kako bi se stabiliziralo do 20 qubita, korišteni su ioni kalcija podložni magnetskim poljima.

Jedna od velikih osobenosti koju predstavlja projekt koji je izveo tim istraživača sa Sveučilišta u Innsbrucku je znati da, kako bi se stabilizirali kubiti njegove platforme su koristili ione kalcija koji se nalaze u ionskoj zamci gdje se koriste magnetska polja. Ovome moramo dodati da su, kako bi se isprepleli kubiti, korišteni različiti laserski sustavi.

Za ovaj test stvorena je nova metoda otkrivanja za stanje svakog kubita pojedinačno. Ova nova metoda zahtijevala je razvoj nove metodologije koja zahtijeva veći proračun, ali kao prednost treba napomenuti da je mnogo učinkovitija i točnija. Da biste dobili ideju o njegovoj učinkovitosti, imajte na umu da su to postigli odgovorni za ovaj projekt provjeriti stvaranje trojki i skupina do četiri i pet međusobno povezanih kubita.

Kao što su komentirali odgovorni za projekt, sljedeći je korak ispreplesti najviše 50 kubita s neovisnim mjerenjem svakog od njih. Kao detalj, recite vam da, u slučaju da postignu taj cilj, suočit ćemo se s onim skokom neophodnim da bi bilo koje kvantno računalo danas bilo moćnije od bilo kojeg trenutnog superračunala.

Više informacija: Znanstveno upozorenje


Ostavite svoj komentar

Vaša email adresa neće biti objavljen. Obavezna polja su označena s *

*

*

  1. Za podatke odgovoran: Miguel Ángel Gatón
  2. Svrha podataka: Kontrola neželjene pošte, upravljanje komentarima.
  3. Legitimacija: Vaš pristanak
  4. Komunikacija podataka: Podaci se neće dostavljati trećim stranama, osim po zakonskoj obvezi.
  5. Pohrana podataka: Baza podataka koju hostira Occentus Networks (EU)
  6. Prava: U bilo kojem trenutku možete ograničiti, oporaviti i izbrisati svoje podatke.